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当温度变化时,由于 ?、VBE(on) 的影响,I0 热稳定性降低。 IO 精度及热稳定性 由 当 ? 较小时,I0 与 IR 之间不满足严格的镜像关系,I0 精度降低。 输出电阻 RO 由 得知, 当考虑基宽调制效应时,根据 VA 除了降低 I0 精度外,还造成 Ro 较小,I0 恒流特性变差。 RO = rce2 第 4 章 放大器基础 得知, 则 得 减小 ? 影响的镜像电流源 T1 VCC iC1 R T2 IR IO i RE T3 结构特点 T1 管 c、b 之间插入一射随器 T3。 电路优点 减小分流 i ,提高 I0 作为 IR 镜像的精度。 由图 整理得 式中 输出电阻 Ro = rce2 第 4 章 放大器基础 比例式镜像电流源 T1 VCC iE1 R T2 IR IO R1 R2 iE2 结构特点 两管射极串接不同阻值的电阻。 电路优点 Ro 增大,I0 恒流特性得到改善。 由 (? 较大) (? 较大) 得 当 时, 得 式中 第 4 章 放大器基础 微电流源 T1 VCC R T2 IR IO R2 iE2 令比例镜像电流源中的 R1 = 0 。 由 式中 根据集成工艺的要求,电阻 R 不易做太大,故前述电流源的 I0 只能做到 mA 量级。 得 输出电阻 电路优点:可提供 ?A 量级的电流,且 Ro 大,精度高。 第 4 章 放大器基础 MOS 镜像电流源 MOS 镜像电流源与三极管基本镜像电流源结构相似,只是原参考支路中的电阻 R 被有源电阻 T3 取代。 T1 VCC T2 IR IO T3 VSS 若 T1 T2 性能匹配,工作在饱和区 宽长比分别为(W/l )1 、(W/l )2 根据 , 得 其中 第 4 章 放大器基础 4.5.3 有源负载差分放大器 T1、T2 构成的镜像电流源代替 RC4 。 T1 VCC iC3 T2 vi1 T3 T4 IEE VEE iO iC4 iC2 vi2 电路组成: T3、T4 构成双端输入单端输出差放。 电路特点: 由镜像电流源知 当差模输入时 则差模输出电流 当共模输入时 则共模输出电流 第 4 章 放大器基础 T1 VCC iC3 T2 vi1 T3 T4 IEE VEE iO iC4 iC2 vi2 性能分析: 结论: 该电路不仅具有放大差模、抑制共模的能力,在单端输出时,还获得双端输出的增益。 由于 则 差模增益 差模输入电阻 差模输出电阻 第 4 章 放大器基础 4.6 集成运算放大器 集成运放是实现高增益放大功能的一种集成器件。 集成运放性能特点 Av 很大:(104 ~ 107 或 80 ~ 140 dB) Ri 很大:(几 k? ~ 105 M? ) Ro 很小:(几十 ?) 静态输入、输出电位均为零。 集成运放电路符号 反相输入端 同相输入端 输出端 v- v+ vo + - 第 4 章 放大器基础 集成运放电路组成 由于实际电路较复杂 ,因此读图时,应根据电路组成,把整个电路划分成若干基本单元进行分析。 输入级 中间增益级 输出级 偏置电路 采用改进型差分放大器 采用 1 ~ 2 级共发电路 采用射随器或 互补对称放大器 采用电流源 第 4 章 放大器基础 F007 集成运放内部电路 输入级组成: 由 T1、T3 和 T2、T4 组成的共集—共基组合电路构成双入单出差放。 T5、T6、T7 组成的改进型镜像电流源作 T4 管的有源负载。 T8、T9 组成的镜像电流源代替差放的公共射极电阻 REE。 输入级特点: 改进型差放具有共模抑制比高、输入电阻大、输入失调小等特点,是集成运放中最关键的一部分电路。 中间级组成: T17 构成共发放大器。 T13B、T12 组成的镜像电流源作有源负载,代替集电极电阻 RC。 电路特点: 中间级是提供增益的主体,采用有源负载后,电压增益很高。 隔离级 : T16 管构成的射随器作为隔离级 ,利用其高输入阻抗的特点,提高输入级放大倍数。 输出级组成: T14 与 T20 组成甲乙类互补对称放大器。该放大器采用两个射随器组合而成。 电路特点: 输出电压大,输出电阻小,带负载能力强。 过载保护电路 : T15、R6 保护 T14管,T21、T22、T24、R7 保护 T20 管。 正常情况保护电路不工作,只有过载时,保护电路才启动。 隔离级 : T23A 管构成的有源负载射随器作为隔离级,可提高中间级电压增益。 T13A 与 T12 组成的镜像电流源作有源负载,代替 T23A 的发射极电阻 RE。 偏置电路: 偏置电
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